전기 설비는 원자력 발전소와 같은 발전소에서 발전 시스템을 운영하고 시설물 전체의 안전을 유지하는데 중요한 역 할을 한다. 이러한 전기 설비들은 캐비닛 내부에 설치되어 외부의 위험으로부터 보호된다. 캐비닛 자체 구조와 내부의 전기 장 치들의 내진검증은 발전소의 안전한 운영을 위해 필수적이다. 부분 전기 캐비닛의 내진검증 연구들은 진동대 시험에 의존하여 진행되고 있다. 그러나 시험을 기반으로 한 내진검증의 경우 다양한 종류의 전기 캐비닛의 특성을 포함하기에는 한계가 있다. 이러한 문제는 상세 3D 유한요소 모델을 통한 내진 검증평가는 진동대 시험으로 인한 비용 및 시간을 절약할 수 있고 다양한 형태 및 위치의 전기설비 설치에 따른 내부의 응답 민감성을 확인해 볼 수 있다. 본 연구에서는 단문형 전기 캐비닛의 내진응 답에 대한 연구를 실시하였다. 먼저 진동대 시험으로 얻은 모달해석 결과를 바탕으로 ABAQUS software를 통해 구축된 3D 상세 유한요소 모델을 검증하였다. 그리고 캐비닛 내부의 다양한 기기 설치를 모사하기 위해 캐비닛 하부 및 상부 위치에 캐비닛 총 무게의 2%, 4%, 6%의 질량을 유한요소 모델에 추가하였다. 또한 2개의 고주파 지진과 2개의 저주파 지진을 입력 지진으로 선 정하여 캐비닛 내부 기기의 질량 변화에 따른 캐비닛 내부와 외부의 가속도 응답 변화를 분석하였다.
Electrical equipment plays an important role in operating a power generation system in power plants and maintaining the safety of the entire facility. Electrical equipment is installed inside a cabinet and protected from external risk. Seismic qualification of the cabinet’s structure and the equipment is essential for the safe operation of a power plant. The seismic qualification of the cabinet is evaluated on the basis of the shaking table test. However, in the case of seismic qualification based on the test, the inclusion of the characteristics of various types of electrical cabinets is limited. Thus, seismic qualification through a detailed three dimensional (3D) finite element model can save cost and time because of the shaking table test and ensure the effect of the electrical equipment in various types and locations on the internal response. In this study, the seismic performance of a single-door electrical cabinet is evaluated. First, the 3D finite element model is developed through ABAQUS and verified on the basis of the model results obtained from the shaking table test. In simulating the electrical equipment with various weights in the cabinet, 2%, 4%, and 6% of the total weight of the cabinet are added to the finite element model at the lower and upper positions of the cabinet. Moreover, by selecting two high-frequency earthquakes and two low-frequency earthquakes as input earthquakes, the change in the acceleration response inside and outside the cabinet is analyzed in accordance with the change in equipment mass.